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公开(公告)号:CN104964954A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510260170.8
申请日:2015-05-20
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种荧光光谱测定河流水体中总氮浓度的方法。地表水分类中,最低溶解氧浓度为2mg/L,因此地表水体修复过程中需要维持较高的溶解氧浓度。污染河流中溶解性有机物(DOM)是主要的污染物质,在水体中溶解氧浓度较高的情况下,通过荧光光谱扫描DOM得到高激发波长的类酪氨酸的荧光强度与总氮的浓度有较好的相关性,当溶解氧浓度为5.5mg/L时,两者相关系数为r2=0.953,说明可以通过荧光光谱扫描快速测定水体总氮的浓度。解决因化学方法测定总氮浓度而带来的耗时、耗能和二次污染问题。
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公开(公告)号:CN118993238B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411164949.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F1/32 , C01B32/318 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/08 , B01J35/36 , B01J35/39 , B01J37/08 , B01J37/03 , C02F101/36
Abstract: 本申请涉及全氟辛酸污染物处理技术领域,特别涉及一种降解水中全氟辛酸的处理方法及系统。所述处理方法包括将含有全氟辛酸的待处理废水引入废水处理装置,加入复合光催化剂并搅拌,在200~700nm的紫外光下处理0.5~3h,所述复合光催化剂与所述待处理废水的质量体积比为1:100~1:800;所述复合光催化剂的制备包括:S1、提供二氧化硅球模板;S2、制备生物炭;S3、生物炭沉积;S4、去除模板;S5、氧化镓负载:S6、碳量子点复合。本申请通过提供一种降解水中全氟辛酸的处理方法及系统,以解决相关技术中光催化降解全氟辛酸效率较低、光催化剂需要重复更换的问题。
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公开(公告)号:CN118978255A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411069854.5
申请日:2024-08-06
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/469 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种高氮垃圾渗滤液的降解装置,包括两个连接在一起的序批间歇式厌氧反应器,所述厌氧反应器的下方分别连通有反应器进水管和反应器进泥管,本发明涉及水处理设备技术领域。该一种高氮垃圾渗滤液的降解装置,厌氧序批式反应器上端设置有电去离子装置,由阳极室、第一浓水室、淡水室、第二浓水室、阴极室5个隔室组成,淡水室与反应器相通,且填充有比例为1∶1的混合阴、阳离子交换树脂,垃圾渗滤液从反应器下端进入淡水室,充分利用了厌氧生物处理法和电去离子技术,节能环保,可以有效去除高氮垃圾渗滤液中的氨氮以及COD,不需要频繁停机清洗,可以长期运行,符合环保要求。
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公开(公告)号:CN110054354B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910310441.4
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液厌氧处理装置,包括依次相连通的过滤池、集水池和厌氧池,所述过滤池上设有渗滤液进水口,所述厌氧池上设有出水口,所述过滤池内设有多层滤料,所述多层滤料自上而下依次为无烟煤层、活性碳层、用于除去钙离子的活性滤料一、用于去除镁离子的活性滤料二和砾石层。本发明的有益效果是:未经处理的废水的COD值在4000左右,镁离子含量为350,钙离子含量为3500,经过厌氧处理的废水COD值将至200左右,镁离子含量降低了90.2%,钙离子含量降低了95.7%。
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公开(公告)号:CN110054353B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910309809.5
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/12 , C02F103/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液处理系统,包括钙镁离子去除子系统,所述钙镁离子去除子系统至少包括一个钙离子去除池和一个镁离子去除池,所述钙离子去除池内设有用于除去钙离子的活性滤料一,所述镁离子去除池内设有用于去除镁离子的活性滤料二,所述钙离子去除池与镁离子去除池相连通。本发明的有益效果是:处理后的垃圾焚烧发电渗滤液可以减少管道的结垢现象,减低了色度和COD、氨氮、磷、钙、镁金属等离子污染物;采用厌氧、缺氧、曝气有效改变废水的可生化性,为后续微生物生化性创造有利条件;阶梯式生物接触氧化池采用垃圾焚烧渗滤液处理厂的好氧污泥接种培养,可实现快速启动并可以不用曝气达到处理效果。
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公开(公告)号:CN114380401A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210005187.9
申请日:2022-01-05
Applicant: 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明属于水体水质提升技术领域,具体涉及一种用于研究间歇曝气提升水体水质的实验装置及其使用方法。该装置包括依次连接的上游配水区、主体反应区和下游回水区,下游回水区的出水口设置回水蠕动泵,回水蠕动泵通过回水管道将流至下游回水区的水体提升至上游配水区形成循环;主体反应区包括自上至下一体式设置的曝气区和沉积区,曝气区内设置有曝气装置和水体取样装置,沉积区内设置有污泥取样装置,水体取样装置和污泥取样装置在主体反应区的前、后壁上对称设置,并沿前、后壁的竖直方向设置多组。本发明以受损河流水质提升为目标,为受损河流水质的改善提供一套完整的实验装置和研究方法,对河流水环境的保护有重大意义。
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公开(公告)号:CN110180493B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910310451.8
申请日:2019-04-17
Applicant: 中节能(合肥)可再生能源有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于活性滤料领域,具体涉及一种用于去除钙离子的活性滤料的制备方法,S1、将石英砂与质量浓度为8%‑12%的酸溶液按照质量比为1:(0.5‑2)均匀混合,搅拌处理40‑50h,过滤,将滤饼取出并干燥,得到产物A;S2、将产物A与质量浓度为6%‑10%的碱溶液一按照质量比为1:(1‑1.5)均匀混合,搅拌处理40‑50h,得到产物B;S3、将产物B与质量浓度为15%‑20%的钙离子溶液按照质量比为1:(1‑2)均匀混合,搅拌浸泡2‑4h后添加质量浓度为8%‑10%的碱溶液二以及曝入二氧化碳,得到产物C;S4、洗去产物C表面残留的钙离子溶液、碱溶液二,干燥后得到活性滤料。本发明的有益效果是:本发明得到的活性滤料粒度较细,呈现无色晶体状态,对钙离子去除迅速且高效。
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公开(公告)号:CN104843930B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510160658.3
申请日:2015-04-07
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种真空泵废水处理系统及其使用方法,该处理系统包括调节池、提升泵、气浮隔油池、废油回收池、曝气微电解装置、两段生物接触氧化池、沉淀池、集水池、高效过滤罐、回用水储存池、污泥池、板框压滤机、污泥外运车、提升水泵、回用水水泵、污泥回流泵、污泥提升泵、风机房;气浮隔油池产生的废油处理后作为原料回用;处理后的真空泵废水能够循环回用至真空泵系统;采用曝气微电解有效改变废水的可生化性,为后续好氧创造有利条件;两段生物接触氧化池可实现快速启动并达到处理效果;本发明提供的真空泵废水处理回用系统及工艺处理效果好,出水水质达标,污泥产量少,并实现废水再生回用,节约用水成本。
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公开(公告)号:CN104445460B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410644408.2
申请日:2014-11-14
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种蜂巢石水环境除磷修复材料,其是由下述重量份的原料制得:颗粒粒径5‑7mm的蜂巢石粉末10‑20、颗粒粒径15‑18mm的蜂巢石粉末15‑25、颗粒粒径20‑30mm的蜂巢石粉末10‑20、泥沙10‑20、砾石3‑5、活性污泥10‑20、丙烯酰胺0.1‑0.2、聚乙烯醇1‑2、魔芋粉2‑4、二氧化硅2‑4、无水氯化镁2‑3、腐殖酸1‑2、硫酸铝钾1‑3、甲基丙烯酸乙酯2‑4、苯乙烯1‑3、乙醇24‑35。
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公开(公告)号:CN119884964A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411807722.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: G06F18/2431 , G01N33/18 , G01N27/06 , G06F18/2413 , G08B31/00 , G08B21/18 , G08B21/12
Abstract: 本发明提供一种水库水源原水水质异常模拟预警和辅助决策方法及系统,涉及水质监测技术领域,具体包括:获取关键水质参数,根据浊度值计算得到浊度指数,计算环境影响指数和营养状态指数;根据浊度指数、环境影响指数和营养健康指数构建综合评估模型,生成水质异常风险指数,将其与风险评估阈值比较,根据比较的结果,制定决策建议。本发明通过对浊度指数、营养状态指数和环境影响指数的综合分析,准确地评估水质异常风险,并提出科学的决策建议。这种方法提高了水质监测的效率,还能在水质下降时迅速采取应对措施,从而有效保障水源安全。
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